聚丙烯
聚丙烯
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聚丙烯百科名片聚丙烯结构式聚丙烯,英文名称:Polypropylene,日文名称:ポリプロピレン分子式:C3H6nCAS 登录号:9 003-07-0简称:PP由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。
按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotaeticPolyProlene)、无规聚丙烯(atacticPolyPropylene)和间规聚丙烯(syndiotati cPolyPropylene)三种。
结构式甲基排列在分子主链的同一侧称等规聚丙烯;若甲基无秩序的排列在分子主链的两侧称无规聚丙烯;当甲基交替排列在分子主链的两侧称间规聚丙烯。
一般生产的聚丙烯树脂中,等规结构的含量为95%,其余为无规或间规聚丙烯。
工业产品以等规物为主要成分。
聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。
通常为半透明无色固体,无臭无毒。
由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。
密度0.90g/cm3,是最轻的通用塑料。
耐腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。
缺点是耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。
特点无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。
常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。
生产方法①淤浆法。
在稀释剂(如己烷)中聚合,是最早工业化、也是迄今生产量最大的方法。
②液相本体法。
在70℃和3MPa的条件下,在液体丙烯中聚合。
③气相法。
在丙烯呈气态条件下聚合。
后两种方法不使用稀释剂,流程短,能耗低。
液相本体法现已显示出后来居上的优势。
成型特性1.结晶料,湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解。
2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形。
3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度,料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,9 0度以上易发生翘曲变形。
聚丙
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一、什么是聚丙烯聚丙烯(Polypropylene,常常缩写为PP)是由聚丙烯单体聚合而形成的高分子聚合物。
介绍聚丙烯,得先从聚合反应开始。
由一种或几种低分子化合物结合成为一个高分子化合物的化学反应叫聚合反应。
聚合反应的特点是:绝大多数是不可逆反应和连锁反应,反应过程迅速生成高分子化合物,分子量迅速增大到一定值后,一般分子量便不再变化。
反应时间增加,转化率增大,产物分子量不变。
聚合反应生成的这种高分子化合物又叫聚合物。
能起聚合反应并且生成聚合物中结构单元的低分子化合物叫单体。
聚丙烯就是这样一种聚合物,它是由聚丙烯单体通过聚合反应制得的一种高分子化合物,是一种通用合成树脂(或通用合成塑料)。
由于它是烯烃聚合的产物,因而属于聚烯烃树脂。
它既可以用做单组分塑料,又可与聚乙烯等共混做为改性的复合塑料使用。
与聚乙烯、聚氯乙烯和聚苯乙烯一样,聚丙烯属于热塑性塑料。
二、聚丙烯的结构聚丙烯的结构是指高聚物内部组织。
它有两层意义:一是指聚丙烯内部的组织和形状,称为分子结构;二是指这些大分子聚集在一起的形态,称为聚集态结构。
(一)聚丙烯的分子结构对一般的单烯烃聚合物可用通式表示。
当R为甲基(—CH3)时,即为聚丙烯。
按甲基在分子中的立体排布(位置、配向、次序等)不同,可分为三种立体异构体,即等规聚丙烯(iPP)、间规聚丙烯(sPP)、无规聚丙烯(aPP)。
这三种立体构型的聚丙烯主体结构如图1—1所示。
(1)等规聚丙烯所有甲基都排在平面同一侧(图1—1A)。
(2)间规聚丙烯甲基有规则地交互分布在平面的两侧(图1—1B)。
(3)无规聚丙烯甲基无规则地(无秩序地)分布在平面的两侧(图1—1C)。
图1—1聚丙烯大分子立体构型图A—等规聚丙烯B—间规聚丙烯C—无规聚丙烯在聚丙烯产品中,等规聚丙烯在整个聚合物中的重量百分含量称为等规度。
这是衡量聚丙烯产品质量的一个重要指标,后面还要详述。
等规度对产品性质影响很大,不同用途要求聚丙烯有不同的等规度。
聚丙烯简介
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聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种半结晶的热塑性塑料,具有较高的耐冲击性、机械性质强韧、抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀的特性。
它广泛应用于工业界,包括包装材料、标签、纺织品(如绳、保暖内衣和地毯)、文具、塑料部件和各种类型的可重复使用的容器等。
聚丙烯也用于制作澳大利亚、英国、加拿大等国的塑料钱币。
聚丙烯是丙烯通过加聚反应而成的聚合物,其化学式为(C3H6)n,密度为0.89~0.91g/cm³。
聚丙烯通常为半透明无色固体,无臭无毒,熔点高达167°C,耐热耐腐蚀,密度小,是最轻的通用塑料。
然而,聚丙烯的耐低温冲击性差,较易老化,但这些问题可以通过改性来克服。
聚丙烯按甲基排列位置可以分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。
其结构和聚乙烯接近,因此很多性能也和聚乙烯类似,但由于其存在一个甲基构成的侧枝,聚丙烯更易在紫外光和热能作用下氧化降解。
聚丙烯原材料
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聚丙烯原材料聚丙烯(PP)是一种常见的塑料原料,广泛应用于各种领域,如包装、医疗器械、汽车零部件等。
作为一种热塑性塑料,聚丙烯具有优异的物理性能和化学性能,因此备受青睐。
本文将从聚丙烯的原材料、生产工艺以及应用领域等方面进行介绍。
聚丙烯的原材料主要是丙烯,丙烯是一种石油化工产品,是石油的裂解产物。
丙烯通过聚合反应可以得到聚丙烯。
聚丙烯的生产工艺主要包括石油的提炼、丙烯的裂解和聚合等环节。
在生产过程中,需要考虑原材料的纯度、稳定性以及生产设备的安全性和稳定性。
此外,还需要考虑生产过程中的环保和能源消耗等问题。
聚丙烯具有良好的物理性能,如硬度、耐磨性、耐高温性等,因此在包装领域得到广泛应用。
聚丙烯包装材料可以用于食品包装、医药包装、化妆品包装等,能够有效保护产品,延长产品的保质期。
此外,聚丙烯还可以用于制作各种容器、瓶盖、瓶塞等,应用十分广泛。
在医疗器械领域,聚丙烯也有重要的应用。
聚丙烯具有良好的生物相容性和耐腐蚀性,因此可以用于制作医疗器械和医疗用品。
例如,手术器械、输液瓶、输液管等都可以采用聚丙烯作为原材料,确保产品的质量和安全性。
此外,聚丙烯在汽车零部件领域也有重要的应用。
聚丙烯具有良好的耐磨性和耐高温性,因此可以用于制作汽车内饰件、车身零部件等。
例如,汽车座椅、车门内饰板、仪表盘等都可以采用聚丙烯材料,提高产品的质量和使用寿命。
总的来说,聚丙烯作为一种重要的塑料原料,具有广泛的应用前景。
随着科技的进步和工艺的改进,聚丙烯的性能和品质将得到进一步提升,为各个领域提供更优质的材料,推动产业的发展和进步。
聚丙烯塑料材料
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聚丙烯塑料材料一、聚丙烯(共聚PP)的结构:聚丙烯(共聚PP)是一种由丙烯单体聚合而成的合成聚合物,它是由丙烯单体或与其他共聚单体共聚而成。
共聚单体可以是丙烯酸、酯类、酯醚类、酮类或互功能单体等,根据不同单体的使用,可以得到具有不同性能和应用的共聚PP材料。
二、聚丙烯(共聚PP)的性质:1.物理性能:2.热性能:3.机械性能:4.电气性能:5.其他性能:三、聚丙烯(共聚PP)的加工:聚丙烯(共聚PP)可以通过挤出、注塑、吹塑、压延、发泡等加工工艺进行加工。
其中,挤出和注塑是最常用的两种加工方法。
挤出工艺适用于制备连续的塑料制品,如管材、板材、薄膜等;注塑工艺适用于制备各种形状的塑件,如家电壳体、汽车零件、日用品等。
四、聚丙烯(共聚PP)的应用:1.包装领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备塑料袋、塑料薄膜、塑料容器等,用于食品、药品、日用品等领域的包装。
2.汽车零件领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备汽车仪表板、车门护板、保险杠等,用于汽车内饰和外观部件。
3.家电领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备电视机壳体、空调外壳、洗衣机筒体等,用于家电产品的外壳。
4.管道领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备给水管道、排水管道等,用于建筑和市政工程。
5.医疗领域:聚丙烯(共聚PP)可以制备医用注射器、医用管材等,用于医疗器械和医用耗材。
6.纺织领域:聚丙烯(共聚PP)可以用于制备纺织品、绳索、地毯、鞋材等,用于纺织品和鞋材行业。
综上所述,聚丙烯(共聚PP)是一种广泛应用的塑料材料,具有独特的结构、良好的性能和广泛的应用领域。
它在包装、汽车零件、家电、管道、医疗和纺织等领域都有重要作用,并为人们的生活和工业生产提供了方便和发展的机会。
聚丙烯是什么东西
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聚丙烯是什么东西
在我们日常生活中,聚丙烯这个名词并不陌生。
它是一种重要的聚合物材料,广泛应用于塑料制品、纺织品、医疗器械等多个领域。
那么,什么是聚丙烯呢?让我们一起来了解一下。
首先,聚丙烯是一种由丙烯单体聚合而成的聚合物。
丙烯,化学式C3H6,是一种烯烃烃烃类化合物,具有两个碳原子和一个双键。
通过聚合反应,许多丙烯分子可以连接在一起,形成长链状结构,这就是聚丙烯。
由于其分子链具有较高的柔韧性和稳定性,聚丙烯被广泛应用于工业生产中。
聚丙烯具有许多优良的性能,使其成为塑料制品的理想材料之一。
首先,聚丙烯具有良好的耐热性和耐寒性,能够在-20°C至120°C的温度范围内保持稳定的物理性能。
这使其在各种环境下都能发挥作用,例如食品包装、化妆品容器等。
其次,聚丙烯具有较高的耐化学腐蚀性,能够抵抗酸、碱等化学物质的侵蚀,保持原有的性能稳定。
这使得聚丙烯在医疗器械、实验室用品等领域得到广泛应用,保障了安全使用需求。
另外,聚丙烯还具有较高的机械强度和刚性,能够承受一定的拉伸、压缩和弯曲等力,不易变形或断裂。
这使其用于制造轻便的箱包、家具等产品时表现出色。
除了以上特点外,聚丙烯还具有较好的电气绝缘性能和透明度,使其在电子电器、光学器件等领域有广泛应用。
总的来说,聚丙烯作为一种重要的聚合物材料,具有耐热、耐寒、耐化学腐蚀、机械强度高等优良性能,被广泛应用于各行各业。
随着科技的不断发展,聚丙烯的应用领域将会更加广泛,为人类生活带来更多便利和可能性。
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聚丙烯材料
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聚丙烯材料聚丙烯(Polypropylene,简称PP),是一种具有优良性能的合成塑料材料。
它是由丙烯单体聚合而成的聚合物,其分子结构中具有丙烯的重复单元。
聚丙烯具有许多优点,比如易加工、轻质、耐高温、耐腐蚀等,因此被广泛应用于各个领域。
聚丙烯材料具有良好的物理性质。
首先,它具有较低的密度,仅为0.9g/cm³,比其他聚合物如聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)要轻。
这使得聚丙烯产品重量轻,便于携带和运输。
其次,聚丙烯具有优异的抗冲击性和刚度,可以在不易破裂的情况下承受较大的力。
同时,聚丙烯还具有较高的熔点,可以在高温下稳定地工作。
此外,聚丙烯还具有优异的电绝缘性能和较低的水吸收率。
聚丙烯材料具有良好的化学性质。
首先,聚丙烯对酸、碱和盐溶液具有较好的耐腐蚀性,不易受化学物质腐蚀。
其次,聚丙烯对一些有机溶剂具有较好的耐溶解性,不易被有机溶剂侵蚀。
此外,聚丙烯还具有较好的耐氧化性和耐候性,可以在户外环境中长时间使用而不受损坏。
聚丙烯材料具有广泛的应用领域。
首先,在日常生活中,聚丙烯袋是一种常见的塑料袋,用于购物、包装等。
其次,在建筑行业中,聚丙烯管道被广泛应用于给水、排水和通风系统中,因其具有耐腐蚀、轻质、易安装等优点。
再次,在汽车工业中,聚丙烯材料用于制造汽车零部件,如前保险杠、车身内饰等,因其具有抗冲击、耐磨损等特性。
此外,聚丙烯还广泛应用于电子、纺织、医疗、包装等领域。
总之,聚丙烯是一种性能优异的合成塑料材料,具有许多优点,如易加工、轻质、耐高温、耐腐蚀等。
它在各个领域都有广泛的应用,为现代工业和日常生活提供了便利。
未来,随着技术的发展和研究的深入,聚丙烯材料的性能将进一步提升,其应用领域也将持续扩大。
聚丙烯原材料
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聚丙烯原材料聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种热塑性聚合物,是由乙烯和丙烯共聚合而成的。
它具有许多优良的性能,如耐高温、耐候性、抗化学腐蚀性、电气绝缘性等,因此被广泛应用于汽车零部件、家电、纺织品、建筑材料、医疗器械等领域。
聚丙烯的原材料是丙烯(propylene),它是一种石油化学产品,由炼油厂通过裂解或重整等生产工艺从石油中分离出来。
丙烯在高温和压力下与催化剂反应,发生聚合反应,形成聚丙烯。
聚合反应可通过多种反应器进行,包括管式反应器、间歇式反应器和连续式反应器等。
聚丙烯的制备过程通常包括以下几个步骤:1. 丙烯的纯化:原油或石油化工厂中的副产物经过分离和纯化,得到纯净的丙烯。
2. 聚合反应:将纯净的丙烯与催化剂加入到反应器中,在高温和压力下进行聚合反应。
聚合反应通常使用自由基聚合或离子聚合的方法。
3. 聚合物处理:将聚合后的聚丙烯颗粒从反应器中收集出来,经过冷却、洗涤和干燥等步骤进行处理。
这些处理有助于去除残余的催化剂和杂质,并使聚丙烯颗粒具有理想的物理性能。
4. 加工和成型:经过处理的聚丙烯颗粒可通过注塑、挤出、吹塑等加工方法,被制成各种形状的制品。
加工过程中需要根据不同的要求调整温度、压力和速度等参数,以确保成品具有理想的性能。
聚丙烯是一种重要的工程塑料,因其低成本、轻质、耐磨损、抗冲击等特点而受到广泛关注。
目前,聚丙烯在汽车零部件制造中被用于制作汽车内饰件、护套、管道等;在家电制造中应用于制作洗衣机桶、冰箱内胆等;在纺织品行业用于制作衣物、地毯等;在建筑材料领域应用于制作地板、水管等;在医疗器械中用于制作注射器、输液器等。
总之,聚丙烯作为一种优秀的热塑性聚合物,其原材料丙烯通过聚合反应制得。
聚丙烯具有许多优良的性能,并且广泛应用于各个领域。
随着技术的进步和工艺的改进,聚丙烯的应用前景将会更加广阔。
聚丙烯介绍及学习详解
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聚丙烯介绍及学习详解聚丙烯是一种热塑性聚合物,具有良好的机械性能、耐酸碱性能和各种化学品的稳定性,被广泛应用于塑料制品、纺织品、包装材料等众多领域。
以下是对聚丙烯的详细介绍以及学习方法:一、聚丙烯的特性和应用领域1.特性:-良好的强度和刚度:聚丙烯具有相对较高的抗拉强度和弯曲刚度,使其在制造强度要求较高的产品时具有优势。
-耐化学腐蚀性:聚丙烯对酸、碱等化学品具有较好的稳定性,因此广泛应用于制作耐腐蚀容器和管道等。
-耐磨损性:聚丙烯具有较好的耐磨损性能,可用于制作磨擦部件和输送带等。
-良好的电绝缘性:聚丙烯是一种优良的电绝缘材料,广泛应用于电气和电子领域。
-良好的成型性:聚丙烯易于塑料加工成各种形状,能够通过挤出、注塑、吹塑等方法进行成型。
2.应用领域:-包装行业:聚丙烯可用于制作各种塑料瓶、塑料袋、包装膜等,广泛应用于食品、化妆品、药品等行业。
-纺织行业:聚丙烯纤维具有较高的强度和耐磨损性,常用于制作织物、纺织品和地毯等。
-建筑材料:聚丙烯可用于制作建筑隔热材料、防水材料等,具有很好的保温、防水性能。
-电气电子行业:聚丙烯电绝缘材料广泛应用于电缆、插头、插座等电气和电子设备中。
-汽车零部件:聚丙烯制品如保险杠、车身覆盖件等广泛应用于汽车制造业。
二、学习聚丙烯的方法1.学习基本知识:了解聚丙烯的结构、性质、制备方法等基本知识,可以通过查阅相关教材、论文或网络资源来学习。
2.实验学习:通过实验来了解聚丙烯的性质和特点。
可以从简单的实验开始,如热塑性聚合物的熔融性质、成型方法等实验,逐渐深入学习聚丙烯的加工和性能。
3.学习应用案例:了解聚丙烯在实际应用中的案例和使用情况,通过对相关行业的研究和了解,学习聚丙烯的应用领域和市场需求,有助于加深对聚丙烯的理解。
4.参与项目实践:可参与相关项目的实践活动,如参与聚丙烯制品的研发、生产过程等,通过实践来学习和掌握聚丙烯的制备和加工技术。
总之,学习聚丙烯需要掌握基本知识,通过实验、案例和项目实践等方式深入学习,才能全面了解其结构、性质和应用。
聚丙烯pp是什么材料
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聚丙烯pp是什么材料
聚丙烯(PP)是一种热塑性树脂,具有良好的机械性能和化学稳定性,被广泛
应用于包装、医疗器械、汽车零部件、家电等领域。
作为一种常见的塑料材料,聚丙烯在我们的日常生活中扮演着重要的角色。
那么,聚丙烯到底是什么材料呢?
首先,聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的聚合物。
丙烯是一种烯烃类化合物,其
分子结构中含有双键,使得丙烯分子具有较高的反应活性。
在聚合过程中,丙烯分子通过开环聚合反应,形成线性或支化的聚合物结构,这就是聚丙烯的基本结构。
聚丙烯分子中的碳链结构使其具有较好的耐热性和耐化学性,同时也赋予了聚丙烯良好的加工性能。
其次,聚丙烯具有较高的结晶性。
由于其分子链的线性结构和较简单的分子结构,聚丙烯在晶态区域内具有较高的结晶度,这使得其具有较高的刚性和强度。
同时,聚丙烯也具有较好的耐疲劳性和耐冲击性,使其成为一种优秀的工程塑料材料。
在实际应用中,聚丙烯可以通过改变结晶度和分子结构,来调节材料的性能,满足不同领域的需求。
此外,聚丙烯还具有良好的耐化学性。
由于其分子结构中不含有芳香环结构,
聚丙烯对酸、碱等化学品具有较好的稳定性,不易发生化学反应,因此在化工领域得到广泛应用。
同时,聚丙烯还具有较好的耐候性和耐老化性,能够在户外环境中长期稳定使用。
总的来说,聚丙烯是一种具有良好机械性能、化学稳定性和加工性能的热塑性
树脂材料。
其在包装、医疗器械、汽车零部件、家电等领域的广泛应用,充分展现了其在现代工业中的重要地位。
随着科技的不断进步和人们对材料性能要求的提高,相信聚丙烯在未来会有更广阔的应用前景。
聚丙烯属于什么材料
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聚丙烯属于什么材料
聚丙烯,简称PP,是一种热塑性树脂,属于聚烯烃类塑料。
它是由丙烯单体聚合而成的高分子化合物,具有良好的物理性能和化学性能,被广泛应用于各个领域。
首先,聚丙烯是一种轻质塑料,具有良好的机械性能。
它具有较高的强度和刚度,同时又具有较低的密度,因此在制造轻量化产品时具有很大的优势。
比如在汽车制造领域,聚丙烯可以用于制作车身零部件,能够减轻整车重量,提高燃油经济性。
其次,聚丙烯具有良好的耐热性和耐腐蚀性。
它能够在较高温度下保持较好的物理性能,不易变形和熔化。
同时,聚丙烯也具有优异的耐腐蚀性,能够抵抗酸碱等化学介质的侵蚀,因此在化工领域得到广泛应用。
另外,聚丙烯还具有良好的加工性能和成型性能。
它可以通过吹塑、注塑、挤出等加工工艺制成各种形状的制品,适用于各种复杂的加工要求。
这使得聚丙烯成为了制作各种塑料制品的理想材料,比如瓶子、桶、箱子、管道等。
此外,聚丙烯还具有良好的隔热性能和电气性能。
它是一种优秀的绝缘材料,能够有效阻止热量和电流的传导,因此在电气领域和建筑领域得到广泛应用。
综上所述,聚丙烯作为一种热塑性树脂,具有轻质、耐热、耐腐蚀、良好的加工性能和优异的物理化学性能,被广泛应用于汽车制造、化工、包装、建筑等各个领域。
它的出现极大地丰富了人们的生活,为各行各业的发展提供了有力支持。
PP聚丙烯
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聚丙烯PP的特性PP英文名称:Polypropylene 中文名称为聚丙烯,俗称百折胶。
是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶体的线性聚合物。
是一种半透明、半晶体的热塑性塑料,PP(聚丙烯)按其结晶度可以分为等规PP(聚丙烯)和无规PP(聚丙烯),常用的PP原料是等规聚丙烯。
PP具有优良的综合性能。
具有高强度、绝缘性好、吸水率低、热变形温度高、密度小、结晶度高等特点。
有着良好的耐溶剂、耐油类、耐弱酸、弱碱等性能。
聚甲醛有着很高的硬度和钢性,具有高度抗蠕变和应力松驰能力,优良的耐磨性,自润滑性,而疲劳性,是其它工程塑料不能相比的。
比重:0.9-0.91克/立方厘米硬度:R80--110 吸水率:0.01% 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃一、PP(聚丙烯)的特性1、物理性能:纯PP是半透明的象牙白色,蜡状;为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶聚合物,密度为0.90-0.91g/cm3, 是通用塑料中最轻的一种。
成型收缩率:1.0-2.5% 对水特别稳定,24小时在水中的吸水率为0.01%,成型性好,但收缩率大,制造厚壁制品容易凹陷。
制品表面光泽度好,容易着色。
2、力学性能:PP(聚丙烯)的结晶度高,结构规整,具有良好的力学性能,其强度和硬度、弹性都比较好,但在室温和低温下冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。
PP(聚丙烯)最突出的性能是抗弯曲疲劳性。
干摩擦系数与尼龙相似,在润滑油下不如尼龙。
3、热性能:聚丙烯的燃烧热很高,很难制成阻燃级产品,PP(聚丙烯)具有良好的耐热性,熔点在164-170℃,制成的制品可在100℃以上温度进行消毒灭菌;在不受外力的情况下150℃也不变形。
但低温时变脆,不耐磨,易老化.脆化温度为–35℃。
可在100度左右长期使用.PP 不适合0oC以下使用。
由于均聚物型的PP温度在0oC以下时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。
聚丙烯基础知识介绍
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聚丙烯基础知识介绍聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种广泛应用的热塑性合成树脂,具有轻质、耐热、耐腐蚀、低吸湿性、电绝缘性等特点。
下面将对PP的基础知识进行介绍。
1.聚丙烯的化学结构与性质聚丙烯是由丙烯单体通过聚合反应得到的聚合物,它的化学式为(C3H6)n。
由于丙烯分子中碳链上只有一个甲基基团,使得聚丙烯具有较高的晶熔点和熔融温度。
聚丙烯的密度较低,通常在0.90-0.91g/cm³,比较轻盈,具有良好的机械强度。
2.聚丙烯的制备方法与工艺聚丙烯可以通过催化剂引发的聚合反应来制备。
常用的催化剂有Ziegler-Natta催化剂和Metallocene催化剂。
制备聚丙烯的过程中可以控制聚合反应的温度、压力、催化剂的类型和添加剂的使用等因素,来调控聚丙烯的结构和性能。
3.聚丙烯的特点与应用领域聚丙烯具有许多独特的特点,使得它在各个领域有广泛的应用。
首先,聚丙烯具有良好的耐热性,能够在高温下稳定性能良好。
其次,聚丙烯的电绝缘性能优异,常用于电子电器领域。
此外,聚丙烯的低吸湿性使得它在湿润环境中的性能不受影响。
聚丙烯的化学稳定性也很好,对大多数化学药品具有较好的耐腐蚀性。
因此,聚丙烯被广泛应用于自动化设备、管道系统、包装领域等。
4.聚丙烯的改性与加工为了满足不同领域的需求,人们对聚丙烯进行改性和加工。
通过加入填料、添加剂、增强剂等来改善聚丙烯的性能。
常见的改性方法包括增加其韧性、降低其熔点、提高其抗冲击性等。
聚丙烯可以通过注塑成型、挤出成型、吹塑、拉伸成型等多种加工方法得到所需的产品形状。
5.聚丙烯的环境影响与回收利用聚丙烯是一种可回收利用的塑料,经过适当的处理,可以再次利用。
回收利用聚丙烯可以降低对原油等石化资源的消耗,减少环境污染。
聚丙烯的主要环境污染问题在于其易于带电、难降解等特点。
所以,适当的处理与利用技术对于实现聚丙烯塑料资源的循环利用具有重要意义。
总之,聚丙烯是一种常用的热塑性合成树脂,具有轻质、耐热、耐腐蚀、低吸湿性、电绝缘性等特点,被广泛应用于各个领域。
常用聚丙烯性能介绍
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常用聚丙烯性能介绍聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种常用的热塑性塑料,具有许多优异的性能。
下面是对常用聚丙烯的性能进行详细介绍。
1.物理性能:聚丙烯具有较低的密度,为0.9 g/cm³左右,比较轻便。
它具有良好的刚性和韧性,并且具有一定的强度和韧性。
聚丙烯的强度和刚性比聚乙烯高。
2.热性能:聚丙烯具有较高的耐热性,可以在-10℃到120℃的温度范围内使用。
它的热膨胀系数较低,可以在高温下保持较好的尺寸稳定性。
聚丙烯的熔点约为165℃。
3.化学稳定性:聚丙烯对于酸、碱和溶剂具有很好的稳定性,不容易受到化学腐蚀。
这使得聚丙烯在各种化工领域中得到广泛的应用。
4.电性能:聚丙烯是一种电绝缘材料,具有良好的绝缘性能。
它的体积电阻率较高,可以用于制造电气绝缘部件。
聚丙烯的介电常数较低,电耐压较高,可以在高电压条件下使用。
5.阻燃性:聚丙烯的阻燃性能一般,但可以通过添加阻燃剂来改善其阻燃性,以满足一些特殊的阻燃要求。
6.可加工性:聚丙烯具有良好的可加工性,可以通过注塑、挤出、吹塑等加工工艺制造成各种形状和尺寸的制品。
它的熔体流动性较好,使得其加工过程比较容易控制。
在实际应用中,聚丙烯的性能可以通过添加各种助剂来调整和改善。
例如,可以添加增塑剂提高聚丙烯的柔韧性,添加抗氧化剂提高聚丙烯的耐老化性能等。
值得注意的是,聚丙烯在一些环境下可能会受到一些影响。
例如,在紫外线照射下,聚丙烯易于发生氧化反应,导致其力学性能下降。
此外,在长时间高温条件下,聚丙烯也容易发生退化现象。
综上所述,聚丙烯具有较低的密度、良好的刚性和韧性、较高的耐热性和化学稳定性、良好的绝缘性能和可加工性等优良性能。
这些性能使得聚丙烯在各个领域得到广泛应用,如塑料包装、汽车零部件、电器电子、建筑材料等。
聚丙烯 标准
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聚丙烯标准聚丙烯(Polypropylene,简称PP)是一种热塑性树脂,常被用于各种塑料制品的生产。
它具有许多优良的性能和特点,使得它在日常生活和工业领域中得到广泛的应用。
本文将介绍聚丙烯的化学结构、生产工艺,以及它的物理性质、化学性质和应用领域。
1.化学结构和生产工艺聚丙烯是由丙烯单体聚合而成的高分子化合物。
丙烯单体的化学式为CH2=CH-CH3,通过聚合反应,丙烯单体的多个分子结合在一起形成高分子聚丙烯链。
聚合反应可以通过多种方式进行,最常用的是催化剂引发的均聚反应。
催化剂可分为Ziegler-Natta催化剂和触媒催化剂。
聚合过程中需加入稳定剂以防止分子链断裂。
聚丙烯的生产工艺主要分为两种:传统工艺和新型工艺。
在传统工艺中,先将丙烯单体与催化剂和稳定剂混合,然后在高压和高温条件下进行聚合反应。
新型工艺则是在均聚反应的同时引入新型催化剂,提高了聚合反应的效率和聚丙烯的质量。
2.物理性质聚丙烯是一种白色结晶性塑料,具有良好的透明度和光泽。
它具有较低的密度,比重较轻,可以浮于水面。
与其他塑料相比,聚丙烯具有较高的熔点和抗热性能,可以在高温下保持结构稳定。
聚丙烯还具有较好的耐候性和耐腐蚀性,能够抵抗酸、碱和一些有机溶剂的侵蚀。
3.化学性质聚丙烯具有较好的耐化学腐蚀性,不易被酸、碱和溶剂侵蚀。
然而,聚丙烯对于某些有机溶剂和高浓度的氧化剂仍有一定的溶胀效应。
此外,聚丙烯对紫外线的抵抗性较差,不适合长期暴露在阳光下。
4.应用领域聚丙烯是一种重要的工程塑料,广泛应用于各个领域。
在日常生活中,聚丙烯袋、塑料容器和家具等塑料制品是最常见的应用。
聚丙烯还被广泛用于医疗器械、电子电器、交通设备等领域。
在工业领域,聚丙烯通常用于注塑成型、挤出成型和吹塑成型等工艺中。
由于其良好的流动性和可塑性,聚丙烯可以制造出各种形状和结构复杂的制品。
同时,聚丙烯还可与其他材料进行共混,用于制备合金材料,以增强其物理性能和耐磨性。
复合材料—聚丙烯
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目录
一、聚丙烯的结构 二、聚丙烯的性能 三、聚丙烯的生产工艺 四、聚丙烯材料的用途
一、 1.1、PP的聚合 : 聚丙烯的结构 聚丙烯是丙烯的聚合产物。
nCH2=CH I CH3
=
CH2
CH
n
CH3
英文:polypropylene, 缩写为PP。
Zieglar-Natta催化剂催化的阴离子配位聚 合制成等规PP,该反应的副产物是无规PP。
2.3、 热性能
等规PP具有良好的耐热性: 轻载或无载条件下最高可在120oC下长期使用; 短期可在150oC下使用; 耐沸水、耐蒸汽性良好。 等规PP是良好的绝热保温材料。 等规度: 耐热性(热变形温度): MFI: 耐热性(热变形温度):
2.4、电性能
耐沸水、耐蒸汽性良好。 等规PP具有优异的电绝缘性; 但由于低温脆性、应用领域受到限制。
熔体温度 晶核 球晶尺寸
熔融温度和时间
熔融时间 晶核 球晶尺寸
影响 球晶 结构 因素
速度慢 冷却速率 骤冷 加工剪切应力 晶核
生成大球晶 一般采用中等降温速率 严重“皮心”结 构 球晶尺寸
成核剂 晶核 球晶尺寸
二、 聚丙烯的性能
2.1、基本性质 无臭、无味、无毒; 白色蜡状物质,但比PE透明; 密度低:0.89-0.91g.cm-3,是最轻的塑料之一; 容易燃烧。 强度、刚度、硬度耐热 性均优于低压聚乙烯。
1.4、影响等规PP结晶度的分子结构因素
(a)等规度 (b)分子量(数均~38000~60000) ,结晶度
分子量较低时(MFI大):结晶度 等规度增大
分子量较大时(MFI小):结晶度不变
聚丙烯(PP)基础知识介绍
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聚丙烯(PP)基础知识介绍1 聚丙烯树脂分类与结构、性能1.1 聚丙烯树脂简介聚丙烯(polypropylene)是丙烯的聚合物,英文缩写为PP。
熔融温度约174℃,密度为0.91克/厘米3。
它具有强度高、硬度大、耐磨、耐弯曲疲劳、耐热温度达120℃、耐湿和耐化学性优良、容易加工成型、价格低廉而应用广泛的通用高分子材料。
但具有低温韧性差,不耐老化等缺点。
近年来可以通过共聚和共混等方法进行改进其性能。
聚丙烯可用注射、挤出、吹塑、层压、熔纺等工艺成型,也可双向拉伸。
被广泛用于制造容器、管道、包装材料、薄膜和纤维,也常用增强方法获得性能优良的工程塑料。
大量应用于汽车、建筑、化工、医疗器具、农业和家庭用品方面。
聚丙烯纤维的中国商品名为丙纶。
强度与耐纶相仿而价格低廉,用于织造地毯、滤布、缆绳、编织袋等。
1.2 聚丙烯树脂分类按聚丙烯分子中甲基(―CH3)的空间位置不同分为等规、间规和无规三类。
等规聚丙烯又称全同立构聚丙烯,英文缩写为IPP。
从立体化学来看,IPP分子中每个含甲基(―CH3)的碳原子都有相同的构型,即如果把主链拉伸(实际呈线团状),使主链的碳原子排列在主平面内,则所有的甲基(―CH3)都排列在主平面的同一侧。
我国各石化企业生产的均聚聚丙烯都属于等规聚丙烯。
间规聚丙烯,英文缩写为SPP。
从立体化学来看,SPP分子中含有甲基(―CH3)的碳原子分为两种不同构型且交替排列,如把主链拉伸,使主链的碳原子排列在主平面内,则所有的甲基(―CH3)交替排列在主平面的两侧。
SPP是高弹性的热塑性塑料,有良好的拉伸强度,它可以像乙丙橡胶那样进行硫化成为弹性体,机械性能优于一般不饱和橡胶。
无规聚丙烯,英文缩写为APP。
从立体化学来看,APP主链上所连甲基(―CH3)在主平面上下两方呈无规则排列。
APP曾是碳酸钙填充母料的载体树脂的主要原料,其原因是它作为IPP生产过程中的副产物,价格较为低廉,当初作为技术输出的外国公司认为它没有应用价值,通常将其焚烧处理,是我国的科技人员将其用于制作碳酸钙填充母料。
聚丙烯
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聚丙烯: PoIypropyIene是以丙烯为单体而成的聚合物,英文缩写PP,熔融温度约为174℃,密度0.91克/立方厘米。
强度高,硬度大,耐磨,耐弯曲疲劳,耐热达120℃,耐湿和耐化学性均佳,容易加工成型,价格低廉,因此是产量大应用广泛的通用高分子品种。
缺点是低温韧性差,不耐老化。
它是一种半结晶的热塑性塑料。
具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。
在工业界有广泛的应用,是平常常见的高分子材料之一。
澳大利亚的钱币也使用聚丙烯制作。
结构聚丙烯的重复单元由三个碳原子组成。
其中两个碳原子在主链上,一个碳原子一支链的形式存在。
性质聚丙烯的结构和聚乙烯接近,因此很多性能也和聚乙烯类似。
但是由于其存在一个甲基构成的侧枝,聚丙烯更易氧化。
物理性质分类根据支链原子的位置,聚丙烯可以分为无规立构,等规立构,间规立构。
无规立构无规立构的聚丙烯的支链原子无规则分布于主链的两侧。
等规立构等规立构的聚丙烯支链原子分布在主链的同一侧。
间规立构间规立构的聚丙烯支链原子间隔对称分布在主链两侧商品聚丙烯通常为90%以上的等规立构和少量无规立构的混合体。
历史1954年,居里奥·纳塔Giulio Natta合成了聚丙烯。
随后在不同的国家和地区不同的聚丙烯合成技术被多次“发明”。
大量的知识产权官司同聚丙烯的发展卷在一起。
聚丙烯别名: PP:聚丙烯树脂。
分子式: (C3H6)n用途:用于注塑成型、挤出成型、制成各种制品及多种纤维、窄带和薄膜等。
聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物在塑料领域内有十分广泛的应用,因所用催化剂和聚合工艺不同,所得聚合物性能,用途也不同。
PP有很多有用的性能,但还缺乏固有的韧性,特别是在低于其玻璃化温度的条件下。
然而,通过添加冲击改性剂,可以提高其抗冲击性能。
1. PP均聚物;聚丙烯(PP)作为热塑塑料聚合物于1957年开始商品化生产,是有规立构聚合物中的第一个。
其历史意义更体现在,它一直是增长最快的主要热塑性塑料,2004年它的全国总产量达到300万吨。
聚丙烯是什么材料
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聚丙烯是一种常用的塑料材料,具有广泛的应用领域。
它是由丙烯单体聚合而成的聚合物,具有优良的物理和化学性质,被广泛应用于包装、建筑、汽车、医疗等领
域。
首先,聚丙烯具有较高的强度和刚度,可以用于制造各种强度要求较高的制品。
它具有较高的耐冲击性和破断强度,可以承受较大的力量作用,在包装和建筑领域得到广泛应用。
聚丙烯的刚性使得其制品具有较好的稳定性和可靠性,能够满足各种使用要求。
其次,聚丙烯具有良好的耐化学性能,可以在各种化学环境下使用。
它对酸、碱、盐等化学品具有较强的抵抗能力,能够在各种恶劣环境中保持良好的性能。
这使得聚丙烯特别适合在化工、医药等领域中使用,可以用于制造储罐、管道等化学设备。
此外,聚丙烯具有良好的耐热性能。
它可以在较高温度下长期稳定地工作,不
容易发生变形和熔化。
这使得聚丙烯在汽车工业中得到广泛应用,可以制造引擎罩、底盘等零部件。
聚丙烯的耐热性能也使其成为热封包装材料的理想选择,可用于食品包装、药品包装等领域。
此外,聚丙烯还具有良好的电气绝缘性能,可以用于制造电缆、插座等电气设备。
它具有较低的电导率和介电损耗,能够有效隔离电流和防止电弧产生,提高电气设备的安全性能。
总之,聚丙烯是一种非常有价值的塑料材料。
它具有优良的物理化学性质,广
泛应用于包装、建筑、汽车、医疗等领域。
聚丙烯的高强度、耐化学性、耐热性和电气绝缘性能使其成为许多行业首选的材料。
随着科技的不断进步,聚丙烯材料的性能将会不断提高,为更多领域的应用提供更多可能性。
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2.2
1.8
1.4
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
As I
图22 PP的S与As I 的关系
S(%)
a
11
物理性能
PP是所有树脂中最轻的品种之一,密度为0.90 ~ 091 g / cm3 ,仅大于聚4 - 甲基 -1-戊烯。吸水率低,仅为 001~0.04%。PP中晶相与非晶的密度分别为0.94和0.85, 其差值较小,因此与PE相比PP具有较好的透明性,而茂 金属PP( mPP )的透明度可达96[45],能与PET和PS相 媲力美学。性能
a
3
等规聚丙烯立构规整性的程度是用等规度(或称全同指 数立构规整度IIP)来表示的。所谓等规度就是立构规整聚 合物占总聚合物的分数。聚丙烯的等规度常用沸腾正庚烷 的萃取剩余物所占分数来表示(5),一般IIP大于90%。
聚丙烯的形态结构
聚丙烯的结晶形态
聚丙烯的晶体形态比较复杂,目前已观测到五种晶体结 构:、、、和拟六方型[34]。最常见最稳定的是晶态, 属单斜晶系,在138℃结晶时生成晶态,熔点180℃。在 128℃以下结晶时生成晶态,属六方晶系,熔点145 ~ 150 ℃,在熔点以上进行热处理,β晶态能转变成α晶态。
AS 1
1
0.8
0.6
6.5MPa
0.4
9.2MPa
0.2
0
160
200
240
280
Tm(c)
图19 PP的AS1与Tm的关系
a
9
PP的拉伸屈服强度δy随着表层和剪切层之和的面积分率 Asi的增加而提高,见图20[37,42]。也影响着PP的冲击强度, 图21是PP的冲击强度与Asi的关系图[37,42]。表层可以认为 是用特殊方法成形的双轴取向的薄膜,冲击强度随时随 Asi的增加而提高。图中出现最小值是实验误差引起的。
应力场得到加强,因而进一步沿其自身轴向成核,然后 按垂直于应力的方向生长便形成了纤维状晶体(fibrilar erystal)[40]。
表 2 矩形片样PP的形态
结构层 表层 剪切层 A
B
C 芯层
形态 小球晶 变形小球晶 取向态结构
纤维状晶体 球晶
a
8
对PP来说,表层和剪切层的面积之和占试样截面积的 分率Asi随熔体温度Tm的升高而呈线性下降,如图3所示 [41,42]。若将Tm外延到Asi→1时,亦即整个试样都是取向结 构,这说明在接近熔点时成型的整个试样的形态是高度取 向的晶体。
a
5
聚丙烯从熔融状态缓慢冷却时所形成的晶体,一般为球晶结构,其形态有 五种类型[35],见表1 。球晶的类型、大小和结晶度影响着PP材料的性能。球晶 尺寸大、结晶度高,冲击强度和断裂伸长率下降,而硬度、强度与模量则升高。 Ⅰ、Ⅱ及混和型球晶能产生大变形,因此具有较大的屈服伸长率。Ⅲ和Ⅳ型球晶, 在垂直于拉伸方向上易产生开裂,形变小。
聚丙稀
等规聚丙稀,iPP 无规聚丙稀 aPP 间规聚丙稀 SPP,茂金属聚丙稀,mPP
本章主要介绍等规聚丙稀,一般无特殊说明 即指等规聚丙稀。
a
1
聚丙烯的结构
聚丙烯的结构为 [ CH2―CH (CH3) ] n,主链上碳原子 交替存在着甲基。如果把聚丙烯分子主链拉成平面锯齿形, 则其有规立构构型可表示为图1。
a
4
γ晶态属三斜晶系,熔点在α晶态低约10℃ ,一般条件下, 只有在分子量很低而分子活动性很高时结晶才能生成晶态; 当分子量很高在506 MPa压力作用下结晶时,几乎都生成γ 晶态。δ晶态在间规聚丙烯或在无规立构含量多的样品中 能够观察得到。拟六方型晶态也称次晶结构,它是在聚丙 烯熔融后,急冷到70℃以下,或在70℃以下进行冷拉伸而 生成的,它的晶体结构不稳定,在70℃ 以上进行热处理时, 就会在固相由拟六方态转变为α晶态。拟六方型晶态是在 薄膜的冷加工成型过程中常见的一种晶体,它使聚丙烯的 刚性和硬度降低,而冲击强度和透明性提高。
atactic PP
Syndiotactic PP
Fig.1 PP tactic spatial
Isotactic PP
structure
a
2
Fig.2 There are 3 monomer units in one turn of the helix.
等规和间规聚丙烯的 空间构象都是呈螺旋 结构,间规聚烯的螺 旋结构较为复杂,而 等规聚烯是以三个单 体单元为一周期的螺 旋结构,如图2示,其 等同周期为6.5×104um。至于螺旋方向 可以是左旋,也可以 是右旋。
As 冲击强度(×10 N/m)
0.9
0.7 I
0.5
0.3
25
28
31
34
37
δy(MPa)
图 20 δ y与 AsI 的 关 系
7. 8
-3 6. 2
6MPa 9.2MPa
4. 6
3.
0
0.3 0.5 0 的关系
a
10
注射成型制品的收缩率不仅是各向异性且具有非均匀性, 它随着取向度的升高而增加,因此,ASI增加收缩率S上升。 图22表示了PP矩形片纵向收缩率S与ASI的关系[42,43],S随 ASI的升高而增加。
Table 1 Crystal structure for PP
类型 Ⅰ型 Ⅱ型 混合型 Ⅲ型 Ⅳ型
晶系
生成条件
单斜
在134℃以下生成
单斜
在138℃以上生成
单斜
在138℃附近出现
六方 六方
在128℃以下与Ⅰ型混合出 现
128~132℃间出现
a
6
注射成型时的形态
PP注射成型时的形态也符合表一芯结构,但试样的形状 不同,微观形态也存在差异。哑铃形拉伸试样的形态是典型 的表一芯结构:[36,37]表层是非球晶层,分子链沿流动方向 高度取向;剪切层是列式结构层;芯层为球晶结构,各层 都具有较高的结晶度。形片试样的微观结构如表所示[38,39]。 表层因为紧邻型腔壁,拉伸流动少,骤冷使得球晶成核速 率和成核密度提高,而增长速率减慢,因此生成小球晶。 在剪切层由于冷却速率减慢,能够生成比较完整的球晶, 但由于剪切速率高,球晶在生长时受到剪切力的作用而发 生形变,生成沿流动方向被拉伸变形的小球晶。由于强烈 的剪切作用使分子链高度取向,由于温度梯度的存在相互 平行的分子链能够维持足够长的时间以生成原纤晶核 (fibril nuclei)。在原纤品核a高杨氏模量的作用下, 7